BE552869A - - Google Patents

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BE552869A
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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B41/00Circuit arrangements or apparatus for igniting or operating discharge lamps
    • H05B41/14Circuit arrangements
    • H05B41/16Circuit arrangements in which the lamp is fed by DC or by low-frequency AC, e.g. by 50 cycles/sec AC, or with network frequencies
    • H05B41/20Circuit arrangements in which the lamp is fed by DC or by low-frequency AC, e.g. by 50 cycles/sec AC, or with network frequencies having no starting switch
    • H05B41/23Circuit arrangements in which the lamp is fed by DC or by low-frequency AC, e.g. by 50 cycles/sec AC, or with network frequencies having no starting switch for lamps not having an auxiliary starting electrode
    • H05B41/232Circuit arrangements in which the lamp is fed by DC or by low-frequency AC, e.g. by 50 cycles/sec AC, or with network frequencies having no starting switch for lamps not having an auxiliary starting electrode for low-pressure lamps
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F38/00Adaptations of transformers or inductances for specific applications or functions
    • H01F38/08High-leakage transformers or inductances
    • H01F38/10Ballasts, e.g. for discharge lamps

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Coils Of Transformers For General Uses (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



   L'invention concerne un dispositif à deux bobines de self munies de circuits magnétiques partiellement communs, comportant quatre noyaux parallèles, dont deux sont bobinés et comportent au moins un entrefer, alors que les deux autres ne sont pas bobinés et ne comportent pas d'entrefer, et en outre quatre ponts qui      relient chaque fois un noyau bobiné et un noyau non bobiné. 



   Suivant l'invention, les noyaux bobinés sont disposés l'un à côté de l'autre et les noyaux non bobinés les flanquent de sorte que tous les enroulements se trouvent entre les noyaux non bobinés et en outre la section desdits ponts n'est pas plus grande que celle des noyaux non bobinés. On obtient ainsi une excellente pro- tection mécanique des enroulements et un faible poids de fer. 



   Une petite partie du flux magnétique de l'une des bobines traversant le noyau à entrefer de l'autre bobine, il se produit, 

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 dans cette dernière, une tension et inversement. De ce fait, les circuits électriques auxquels appartiennent les enroulements des bobines de self ne sont pas aussi indépendants que dans le cas de deux bobines de self séparées magnétiquement. 



   On peut réduire cette dépendance en faisant en sorte qu'au moins l'une des bobines comporte un enroulement auxiliaire monté en série avec l'autre bobine de self et' couplé à l'enroulement magné- tique principal propre et en outre disposé par rapport à l'enroule- ment principal propre de manière à contrecarrer la tension addi- tionnelle induite par la première bobine de self dans la seconde. 



   A cet effet, les bobines de self peuvent être montées de façon que le passage, dans l'une de ces bobines, d'un courant      décalé en arrière par rapport à la tension d'alimentation, induise, dans l'autre bobine de self, non'parcourue par du courant,. une tension additionnelle, qui tend à réduire la tension aux bornes du circuit électrique de ladite autre bobine de self, l'enroulement      auxiliaire étant mon de façon que la tension aux bornes de l'en- semble constitué par l'enroulement'auxiliaire et l'enroulement principal conjugué soit plus grande que là tension régnant aux bornes de cet enroulement principal seul. 



   Les bobines de self peuvent également-être montées de façon que lors du passage dans l'une d'entre elles d'un courant décalé en arrière par rapport à la tension d'alimentation il se produise dans l'autre, non parcourue par du courant, une tension additionnelle qui tend à augmenter la tension aux bornes du circuit électrique de cette autre bobine de self, l'enroulement auxiliaire étant monté de façon que la tension aux bornes de l'ensemble constitué par un enroulement auxiliaire et   l'enroulement   principal correspondant, soit plus petite que la tension régnant aux bornes de cet enroulement principal seul. 



   Lorsque chaque bobine de self comporte un enroulement auxiliaire, chaque enroulement auxiliaire peut être connecté à une borne différente du dispositif. 



   La description du dessin annexé, donné à titre d'exemple 

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 non limitatif, fera bien comprendre comment l'invention peut être réalisée, les particularités qui ressortent tant du texte que du dessin faisant, bien entendu, partie de l'invention. 



   Sur la fig. 1, deux noyaux de fer lamellés 1 et 2 com- portent, au milieu, un entrefer 11, respectivement 21. 



   Sur le noyau 1 est enroulée une bobine 3 dont les extrémités sont indiquées par   4   et   5'.   Le noyau 2 est garni d'une bobine 6 à extrémités 7 et 8. 



   Le sens d'enroulement de ces bobines est tel que lors de la connexion des extrémités 4 et 7 à un pôle d'une source de ten- sion continue appropriée et des extrémités 5 et 8   à-   l'autre pôle de la même source, les pôles magnétiques de même nom des aimants ainsi obtenus se trouvent du même côté des entrefers ménagés dans les noyaux 1 et 2. Le circuit magnétique. du noyau 1 est fermé' d'une part par un pont 12, un noyau non bobiné 13, sans entrefer, et un pont 14 et, d'autre part, par un pont 15, un pont 22, un noyau non bobiné 23,sans entrefer, un pont   24   et un pont 25.      



   Le circuit magnétique du noyau 2 est fermé d'une part par le pont 22, le noyau non bobiné 23 et le pont   24   et d'autre part par le pont 15, le pont 12, le noyau non bobiné 13, le pont 14 .et le 'pont 25. 



   Comme le représente la fig. 2, la bobine de self 3 peut être connectée, en série avec un tube à décharge dans le gaz 30, par exemple une lampe fluorescente de   40   watts, et la bobine de self 6 en série avec un tube à décharge analogue 33, aux bornes 31 et 32 d'un dispositif à alimenter en tension alternative. L'ordre de succession des bobines et des tubes à décharge dans les circuits électriques respectifs, n'est pas essentiel. La fig. 2 représente le cas dans lequel les bobines sont reliées à la borne 31 et les tubes à la borne 32. 



   Les extrémités   4   et 8 étant tournées vers la borne 31, les bobines 3 et 6 sont insérées dans leur circuit respectif d'une manière telle que les flux magnétiques engendrés en régime, pat Les 

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 bobines dans les noyaux communs 13 et'23 et les'ponts 12, 14, 22 et   24,   se contrecarrent. Cela implique une économie de fer, car les noyaux 13 et 23 et les ponts 12,   14,   22 et 24 peuvent être dimensionnés pour le cas où un seul des enroulements est en circuit; ce cas peut se présenter lorsque l'un des tubes est défectueux. 



   Si les bobines étaientmontées de façon à engendrer dans les noyaux communs 13 et 23 et dans les ponts 12,   14,   22 et 24 des flux magnétiques de même sens, la section des noyaux 13 et 23 et celle des ponts 12, 14, 22 et 24 devraient être égales au double de celles nécessaires dans le premier cas mentionné. 



   Les enroulements 3 et 6'sont bien protégés mécaniquement car ils se trouvent .entre les noyaux non bobinés 13 et 23. De plus, la section des ponts 12, 14, 22 et 24, qui relient chaque fois un noyau bobiné et un noyau non bobiné n'est pas plus grande que-celle des noyaux non bobinés. 



   Une petite partie du flux engendré par la bobine 3 traverse également le noyau 2 de la bobine 6 et engendre, dans cette'bobine, une tension additionnelle. Pour la'facilité, il sera supposé ici que le circuit 6-33 est interrompu, par exemple parce que 1 e tube 33 ne brûle pas.   @  
Lorsque le tube.33 est allumé et que le tube 30 n'est pas allumé, il se produira, de manière analogue, une tension additionnelle dans la bobine 3. 



   Il va de soi que les deux tensions additionnelles se produisent lorsque les deux circuits électriques sont intacts. 



  De ce fait, les circuits électriques s'influencent quelque peu, ce qui est souvent indésirable. 



   La tension additionnelle engendrée dans la bobine 3, respectivement 6, tend à abaisser la tension aux bornes du tube 30, respectivement 33. Cet effet abaisseur de tension résulte du fait que les bobines 3 et 6 sont enroulées de façon que les flux magnétiques dans les noyaux 13 et 23 se contrecarrent, donc qu'ils sont de même sens dans les noyaux enroulés 1 et 2. Lorsque les bobines 3 et 6 sont enroulées de façon que les flux magnétiques sont opposés 

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 dans les noyaux bobinés, les tensions additionnelles tendraient à augmenter la tension aux bornes des tubes en cause. 



   Afin de contrecarrer l'influence nuisible des tensions additionnelles, comme l'indiquent les fig. 3 et 4, la bobine 3 com- porte un enroulement auxiliaire 4-41 y couplé par voie magnétique et constitué par un prolongement de l'enroulement principal 3. L'extré- mité   41   de l'enroulement auxiliaire opposée à l'enroulement 3 est reliée à l'extrémité 8 de l'enroulement 6. L'extrémité commune 4 des enroulements 3 et 4-41 est connectée à la borne 31. 



   Lorsque le tube 30 est en fonctionnement, les enroulements 3 et 4-41 forment l'enroulement secondaire d'un autotransformateur, dont l'enroulement primaire est constitué par l'enroulement 3. De ce fait, la tension entre les points 32 et   41   est plus élevée que celle entre les points 32 et 4. Le circuit électrique 6-33   et le   tube 33, se trouvent donc à une tension plus élevée que sans l'utilisation de l'enroulement auxiliaire   4-41.   On dispose ainsi de la possibilité de compenser l'effet abaisseur de la tension additionnelle engendrée      dans l'enroulement 6. 



   La tension aux bornes du tube 30 est également augmentée par l'enroulement auxiliaire 4-41; en effet, lorsque letube 33   .fonction-ne,   cet enroulement constitue l'enroulement primaire d'un auto-transformateur dont l'enroulement secondaire   41-5   provoque, entre les points 5 et 32, une tension plus élevée qu'en l'absence de l'enroulement auxiliaire 4041. 



   Un choix judicieux du nombre de spires de l'enroulement auxiliaire 4-41 permet d'obtenir une compensation pratiquement complète des tensions additionnelles engendrées. 



   Il va de soi qu'au lieu de l'enroulement 3, l'enroulement 6 peut également être muni d'un enroulement auxiliaire. 



   La fig. 5 représente le cas dans lequel les deux bobines 3 et 6 comportent des enroulements auxiliaires   4-41,   respectivement 7-71. Chacun des enroulements auxiliaires est relié directement à une autre borne de connexion du dispositif, à savoir 4-41 à 31 et 7-71 

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 à 32. Dans des conditions identiques, le nombre.de spires par enroulement auxiliaire est plus petit que le nombre requis dans le cas   où   le dispositif ne comporte qu'un seul enroulement auxiliaire. 



   La fig. 6 représente un autre dispositif comportant deux circuits de tube, montés en parallèle. Les bobines de self 3 et 6 qui ne doivent d'ailleurs pas comporter le même nombre de spires que dans le cas précédent, sont alors montées d'une autre manière que jusqu'à présent. Les extrémités   4   et 7 sont tournées vers la borne 31 et les extrémités 5 et 8 vers la borne 32. De plus, le circuit électrique du tube 30 comporte un condensateur en série 9, dont l'impédance est plus grande que celle de la bobine de self 3. 



  De ce fait, en régime normal, le tube 30 est traversé par un courant décalé en avant par rapport à la tension d'alimentation et le tube 33 par un courant décalé en arrière par rapport à cette tension. 



   En général, la tension du tube est environ égale à la moitié de la tension d'alimentation, cas dans lequel le déphasage entre les courants du tube est d'environ 120 . Les flux magnétiques engendrés dans les noyaux communs 13 et 23 et dans les ponts 12, 14, 22 et   24,,   sont également décalés d'environ 120 , cas dans lequel la somme vectorielle de deux composantes égales n'est pas plus grande   qu'une seule des composantes ; section des noyaux non bobinés 13   et 23 et des ponts 12, 14, 22 et   24   ne doit donc pas dépasser la moitié de celle de l'un des noyaux bobinés. 



   Il va de soi que dans ce montage aussi, les selfs 3 et 6 engendrent l'une dans l'autre des tensions additionnelles. 



   Lorsque seul le tube 33 fonctionne, il se produit, dans l'enroulement 3, une tension qui tend non pas à abaisser la tension aux bornes du tube 30, mais par contre à l'augmenter, étant donné que les enroulements 3 et 6 sont montés d'une autre manière que dans le cas de la fig. 2. 



   Par contre, lorsque le tube 30 seul fonctionne, la tension additionnelle engendrée dans l'enroulement 6 tendrait également à augmenter la tension du tube 33, s'il n'était que dans le circuit 

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   électrique   de l'enroulement 3 se trouve le condensateur 9 qui inverse plus ou moins la phase de la tension additionnelle engendrée; de ce fait, la tension aux bornes du tube 33 non allumé est abaissée. 



   Afin d'y obvier, on utilise au moins un enroulement auxiliaire monté de façon telle que les tensions additionnelles indésirables soient contrecarrées. La forme de réalisation la plus simple de ce montage de l'enroulement auxiliaire peut être réalisée par l'emploi d'une prise sur l'enroulement principal correspondant. 



   Sur les fig. 7 et 8, l'enroulement 6 comporte une prise en 72, ce qui fournit un enroulement auxiliaire 7-72, qui est monté en série avec le circuit électrique du tube 30 et qui coïncide évidemment avec une partie du circuit électrique du tube 33. Il va de soi que la somme des tensions aux bornes de l'enroulement principal et de l'enroulement auxiliaire donc la tension entre les points 72   et'8,   est plus petite que la tension aux bornes de l'enroulement principal 6 seul, donc entre les points 7 et 8. 



   Lorsque le tube 33 fonctionne, la tension entre les points 72 et 32 est plus petite que la tension d'alimentation 31-32, de sorte que le circuit électrique de l'autre tube 30,et ce tube luimême, se trouvent à une tension plus basse que sans l'emploi de l'enroulement auxiliaire 7-72. 



   Lorsque le tube 30 fonctionne, par suite du condensateur 9, la tension entre les points 72 et 32 est plus grande que celle   entre les points 7 et 32 ; auxiliaire 7-72 est l'en-   roulement primaire d'un auto-transformateur dont l'enroulement secondaire est formé par la bobine 6 complète; entre les points 8 et 32 se trouve une tension plus grande qu'entre les points 72 et 32, de sorte que la tension du tube 33 est plus grande que sans l'emploi de l'enroulement auxiliaire 7-72. Dans un cas concret, le nombre de spires de l'enroulement auxiliaire 7-72 était égal à. environ   6%   de celui de l'enroulement principal 6. 



   Dans le dispositif représenté sur la fig. 9, l'enroulement 3 comporte une prise 42 et le circuit électrique du tube 33 est 

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 inséré entre les points   42   et 32. 



   Lorsque le tube 33 fonctionne, la tension entre lepoints   42   et 32 et également celle entre les points 5 et 32, est plus petite que la.tension d'alimentation 31-32; la tension aux bornes du tube 30 est donc plus petite que sans l'emploi de l'enroulement auxiliaire   4-42.   



   Lorsque le tube 30 fonctionne par suite du condensateur   9,   la tension entre les points   42   et 32 est plus grande que la tension d'alimentation 31-32; de ce fait, il se produit aux bornes du tube 33 non amorcé une tension plus grande que celle existant sans l'emploi de l'enroulement auxiliaire 4-42. 



   Dans le dispositifreprésenté sur la fig. 10, les deux enroulements 3 et 6 comportent des prises   43   et 81. On obtient ainsi des enroulements auxiliaires   4-43   et 8-81 qui sont chaque foi's connectés, en série-avec le circuit électrique de l'autre enroulement principal, aux bornes de connexion 31 et 32. Ils fonctionnent comme les enroulements auxiliaires des dispositifs représentés sur les fig. 8 et 9; le nombre de spires par enroulement auxiliaire peut cependant être plus petit que dans un dispositif ne comportant qu'un seul enroulement auxiliaire.

Claims (1)

  1. RESUME.
    1.- Dispositif comportant deux bobines de self appartenant à des circuits électriques différents, munies de circuits magnétiques partiellement communs, comportant quatre noyaux parallèles,dont deux sont bobinés et comportent au moins un entrefer, alors que les deux autres ne sont pas bobinés et ne comportent pas d'entrefer, et en outre, des ponts qui relient chaque fois un noyau bobiné et un noyau non bobiné, caractérisé en ce aue les noyaux bobinés sont disposés l'un à côté de l'autre, et que les noyaux non bobinés les flanquent, de sorte que tous les enroulements se trouvent entre deux. noyaux non bobinés, et qu'en outre la section desdits ponts n'est pas plus grande que celle des noyaux non bobinés. <Desc/Clms Page number 9>
    2. - Des formes de réalisation du dispositif spécifié sous 1, pouvant présenter en outre les particularités suivantes, prises séparément ou en combinaison : a) au moins l'une des bobines de self comporte un enroulement auxiliaire, monté en série avec l'autre bobine de self et couplé par voie magnétique à son enroulement principal propre, et disposé par rapport à l'enroulement principal propre, de manière à contrecarrer la tension additionnelle induite par la première bobine de self dans la seconde ;
    b) les bobines de self sont montées de façon que lors du passage dans l'une d'entre elles d'un courant décalé en arrière par rapport à la tension d'alimentation, il se produise dans l'autre bobine de self, non parcourue par du courant, une tension additionnelle qui tend à réduire la tension aux bornes du circuit électrique de ladite.autre bobine de self, l'enroulement auxiliaire étant monté de façon que la tension aux bornes de l'ensemble constitué par l'enroulement auxiliaire et l'enroulement principal conjugué soit plus grande que la. tension aux bornes de l'enroulement principal seul;
    c) les bobines de self sont montées de façon que lors du passage dans l'une d'entre elles- d'un, courant décalé en arrière par rapport à la tension d'alimentation, il se produise dans l'autre, non parcourue par du courant, une tension additionnelle qui tend à augmenter la tension aux bornes du circuit électrique de cette autre bobine de self, l'enroulement auxiliaire étant monté de façon que la tension aux bornes de l'ensemble constitué par un enroulement auxiliaire et l'enroulement principal correspondant soit plus petite que la tension aux bornes de cet enroulement principal seul; d) chaque bobine de self comporte un enroulement auxiliaire et chaque enroulement auxiliaire est connecté à une borne différente du dispositif.
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